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新手单独上高速将处罚200元,“123号令”第六十五条第二款规定:驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,应当由持相应或者更高准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同。陪同的驾驶人应乘坐在副驾驶位置,对实习驾驶人进行指导。
不贴“实习标志”将处罚200元,根据“123号令”第六十四条第三款规定:在实习期内驾驶机动车的,应当在车身后部粘贴或者悬挂统一样式的实习标志。交警提醒,实习期驾驶员驾车时没有在车身后部粘贴、悬挂统一标志;粘贴、悬挂标志无法被正常识别;粘贴、悬挂标志不符合要求如“新手上路”、自行打印的标志等情形,都将被视为未贴标,处200元罚款。
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各国习俗印度:印度从每年10月31日起为新年,共5天,第4天为元旦。新年第一天,谁也不许对人生气,更不准发脾气。印度一些地方,过年不但不庆祝,反而相抱大哭。这真可谓天下奇事,但他们的人生哲理,使人听起来也颇有感触。他们认为,元旦一开始,岁月易逝——人生短暂,用哭声来表示自己的感叹。有些地区的人们以禁食一天一夜来迎接新的一年,由元旦凌晨开始直到午夜为止。由于这种怪异的习俗,印度的元旦被人称为“痛哭元旦”、“禁食元旦”。
日本:日本人特别重视新年,每年的12月29日——1月3日为全国休假日。日本人把12月31日称为“大晦日”,也就是除夕日。除夕晚上,日本人称之为“除夜”,除夜时他们祈求神灵托福,送走烦恼的旧年,迎来美好的新年,称之为“初诣”。除夕午夜,各处城乡庙宇分别敲钟108下,以此驱除邪恶,日本人则静坐聆听“除夜之钟”,钟声停歇就意味着新年的来到。 日本人称元旦初一为“正日”。1—3日为“三贺日”。在正日,小辈须先去父母那里拜年,向父母问安,然后到亲友家拜年。新年还是个“吃”的节日,日本人在“正日”这一天,早餐是很丰盛的,吃砂糖竽艿、荞麦面等,喝屠苏酒。此后一连3天则吃素食,以示虔诚,祈求来年大吉大利。
泰国:泰国传统的新年,即“宋干节”(“宋干”是梵语的译音),也叫“泼水节”,是公历的每年4月13日到16日。 节日里,人们抬着或用车载着巨大的佛像出游,佛像后面跟着一辆辆花车,车上站着化了妆的“宋干女神”,成群结队的男女青年,身着色彩鲜艳的民族服装,敲着长鼓,载歌载舞。在游行队伍经过的道路两旁,善男信女夹道而行,用银钵里盛着用贝叶浸泡过的、渗有香料的水,泼洒到佛像和“宋干女神”身上,祈求新年如意,风调雨顺。然后人们相互洒水,喜笑颜开地祝长辈健康长寿,祝亲朋新年幸运。未婚的青年男女,则用泼水来表示彼此之间的爱慕之情。泰国人在新年第一天都在窗台、门口端放一盆清水,家家户户都要到郊外江河中去进行新年沐浴。
德国:德国的新年,庆祝时间前后有一周。这期间,家家户户都要摆上一棵枞树和横树,树叶间系满绢花,表示繁花如锦,春满人间。德国人在除夕午夜新年光临前一刻,爬到椅子上,钟声一响,他们就跳下椅子,并将一重物抛向椅背后,以示甩去祸患,跳入新年。孩子们组成乐队,穿上新衣服,拿着口琴和手风琴,列队在街上吹奏。成年人则手持彩旗,跟在后面呐喊唱歌,欢庆新年。德国的妇女在新年里要即兴表演家庭题材的喜剧小品。在德国的农村流传着一种过新年的风俗——“爬树比赛”,小伙子们顺着光秃秃的树比赛爬高,第一名被誉为“新年英雄”,以示步步高升。
英国:在英国,公历元旦虽没有圣诞节那样隆重,但在除夕夜和元旦,还是根据当地的风俗习惯开展种种庆祝活动,以示送旧迎新。除夕这天,家家户户必须做到瓶中有酒,橱中有肉。英国人认为,如果没有余下的酒肉,来年便会贫穷。除此之外,英国还流行新年“打井水”的风俗,人们都争取第一个去打水,认为第一个打水人为幸福之人,打来的水是吉祥之水。
我国习俗1、年夜饭
除夕夜的年夜饭也叫团圆饭,根据宗懔《荆楚岁时记》的记载,至少在南北朝时已有吃年夜饭的习俗。因为正值冬天,北方人常常在饭桌中间设置火锅,因此也称围炉。
2、贴春联
春联,也叫“门对”、“春贴”、“对联”、“对子”,属于楹联的一种,是一种独特的文学形式。
这副世界上最早的春联,“三阳始布,四序初开”记载在莫高窟藏经洞出土的敦煌遗书上,撰联人为唐人刘丘子,作于开元十一年(720xx年)。百姓春节贴春联的民俗从明代才开始盛行,潮流发源地是南京。现在江南地区百姓讲究在大年三十上午贴春联。
3、贴福字
春节贴福字,是中国民间由来已久的风俗。春节贴“福”字,寄托了人们对幸福生活的向往,也是对美好未来的祝愿。“福”字究竟该怎么贴没有统一的标准。
4、祭祖
除夕祭祖是头等大事,一年到头的时候可不能忘祖、在中国人的传统中祭奠祖先可是大事。所以在除夕的下午要带上祭品(肉、酒、烟、米饭、米汤)和香蜡纸去先人祖坟祭祀。把祭品放在坟前、米汤散向四周。先上香、点蜡烛、然后烧纸钱。还要放鞭炮、当然这需要准守当地能不能放烟花爆竹。
5、守岁
除夕的晚上叫着除夕夜,也称为“守岁”、都要放烟花炮竹,这点需要在安全或指定的地方才行。人们一般都是通宵不睡或0点以后才睡觉。除夕夜家里的每个房间都要留有灯、不宜在黑暗中迎接新年,这是象征着灯火辉煌。
除夕的禁忌1、灯长开不关
除夕晚上睡觉的时候,是不能关灯的,只能到年初一天亮才能关灯。除夕夜的灯火,通宵不熄,俗称“光年”。不论是否守岁,屋里的灯都不要关,要彻夜不灭,寓意来年前途光明。
2、忌吃药
正在服药的病人,如果可能,最好是暂时停药,家里年前煎过的药渣也倒掉,不要留下;据说这样才有利于来年的身体健康。
3、吃饺子不能说话
到晚上11点左右,开始下饺子。第一锅饺子出锅之后,却不能吃。饺子一出锅,还是和小年夜一样,先得摆供台。与此同时,由长房长孙挑鞭,次子点火,在自家的大门外燃放爆竹。一挂鞭放完,全家进门,按照大小依次给长辈磕头,然后开始吃饺子。吃饺子的时候不许说话,不许矗筷子,即使自己已经吃完了也不能随便站起来离开。
关键词: 全身麻醉;苏醒期躁动;围麻醉期处理
全麻病人在麻醉恢复期,部分病人可以即刻唤醒,而大多数病人麻醉苏醒期则要经过四个阶段。小儿全身麻醉苏醒期易出现行为与意识分离的精神状态,表现为无法安抚、不合作、倔强,典型者会出现手脚乱动、哭喊、拔除输液管、定向障碍及偏执狂的思维等[1]。严重时导致循环系统不稳定、血压升高、心率增快等一些并发症,严重者甚至心理及生理伤害,进而危及生命。因此,防止及控制小儿全麻术后躁动的发生对保护患儿的健康尤为重要。
1资料与方法
1.1一般资料:选取2008年12月~2010年1月本院复苏室出现麻醉苏醒期躁动患儿32例。其中男19例,女13例,年龄3~12岁,平均年龄7.5岁。手术类型包括为头颈、胸腔、胃肠、泌尿外科等。其中经静脉麻醉21例,吸入麻醉8例,静吸复合麻醉3例。
1.2麻醉方法:术前常规给予安定10mg、阿托品0.5mg、鲁米那0.1mg肌注。麻醉诱导为羟西酸钠2.5g、安定10mmg、芬太尼0.1mg、2.5%硫奔妥钠3.5~5.8mmg/kg体重、琥珀胆碱1.5~2mg/kg体重、丙泊酚2~2.5mg/kg。术中间断静注芬太尼、0.5%~1.5%安氟醚吸入维持麻醉。阿曲库铵间断肌注以给持肌松。术后根据自主呼吸、咳嗽反射、吞咽反射等情况给予新斯的明、氟吗西尼等催醒剂。
2结果
全麻患者中有32例发生术后躁动,因伤口疼痛引起的8例(25%),因不能耐受导管刺激10例(31.2%),不能耐受导尿管的9例(28.1%),其他原因5例(15.6%)。
3躁动发生的原因
3.1各种有害刺激是引起躁动的最常见的原因,如各种导管的刺激等。本组病例因有害刺激引起躁动19例,占59.3%。
3.2麻醉作用:全身麻醉药作用于中枢,,但对中枢的抑制程度不一,因此恢复时间也不一样,在某些情况下,患者意识恢复后,大脑高级中枢的功能仍未完成恢复,影响患者对感觉的反应和处理。术前应用阿托品可导致术后谵妄[1]。吸入麻醉药具有容易控制、诱导和苏醒快的特点,但是有对气管的刺激作用,易导致病人在苏醒期出现躁动。芬太尼等易引起术后精神症状。
3.3其他原因:可能与手术部位有关,既往有耳、扁桃体、鼻、颈、喉等部位手术病史者,苏醒期躁动及情绪不稳定发生率较高[2]。其次,生化及呼吸循环系统不稳定、低温、术前过度紧张、焦虑,以对麻醉药物敏感等亦可引起躁动的发生。
3.4术后并发症:术后神经系统并发症如脑水、颅内压增高;循环系统并发症如低血压力、心律失常;胃肠道并发症如胃胀气;泌尿系并发症如尿潴留等,均可引起病人全麻苏醒期出现躁动[3]。
关键词:闪速存储器 k9f1208uom 图像采集 图像存储
引言
图像的保存和恢复是一个图像采集系统所不可或缺的功能之一。保存图像所用的介质或设备有很多种,如常用的电影胶片、胶卷、硬盘、软盘、光盘、各种静态和动态ram、rom以及固态存储器件等。其中,flash rom以其内容掉电不消失、价格低廉、控制方法灵活、与微处理器接口方便等特点,越来越多地应用在图像采集与存储系统中,如常见的数码像机。因此,研究flash rom在图像采集记录系统中的应用技术有着重要的意义。
1 闪速存储器的分类和发展现状
目前常见的图像采集记录系统如数码像机、数码摄像机中,通常采用半导体存储器作为其记忆部分。半导体存储器通常可分为随机存储器(ram)和只读存储器(rom_。ram的内容可以随时刷新,访问速度快,但是掉电后其存储的会丢失;rom则具有掉电不丢失数据的特性。通常rom又可分为固定rom、prom、eprom和eeprom。
图1 k9f1208uom引脚定义
闪速存储器(flash rom)属于半导体存储器的一种,属于非易失性存储器nvm(non-volatile memory)。它采用类似于eprom的单管叠栅结构的存储单元揣怕,是新一代用电信号擦除的可编程rom;它既吸收了eprom结构简单、编程可靠的优点,又具有eprom用随道效应擦除的快捷特性,集成度可做得很高,因而在便携式数据存储和各种图像采集记录系统中得到了广泛的应用。
全球闪速存储器的主要供应商有amd、atmel、fujistu、hitachi、hyundai、intel、micron、mitsubishi、samsung、sst、sharp、toshiba。由于各自技术架构的不同,分为几大阵营,因此闪速存储也按其采用技术的不同而分为几大类:
*nor技术——代表公司intel,特点为擦除和写入慢、随机读快;
*nand技术——代表公司samsung,特点为随机读写慢、以页为单位连续读写快;
*and技术——代表公司hitachi,特点为低功耗,价格高。
*由eeprom派生的闪速存储器。特点:介于nor与eeprom之间。
存储器的发展具有容量更大、体积更小、价格更低的趋势,这在闪速存储器行业表现得淋漓尽致。随着单导体制造工艺的展,主流闪速存储器厂家采用0.18μm,甚至0.15μm的制造工艺。
借助于先进工艺的优势,闪速存储器的容量可以变大:nor技术将出现256mb的器件,nand和and技术已经有16gb的器件。
芯片的封装尺寸更小:从最初dip封装,到psop、ssop、tsop封装,再到bga封装,闪速存储器已经变得非常纤细小巧。
工作电压更低:从最初12v的编程电压,一步步下降到5v、3.3v、2.7v、1.8v单电压供电;符合国际上低功耗的潮流,更促进了便携式产品的发展。
位成本大幅度下降:采用nor技术的intel公司的28f128j3价格为25美元,nand技术和and技术的闪速存储器已经突破10mb 2美元的价位,性价比极高。
本文中讨论的是采用nand技术的k9f1208u0m。
图2 at90s8515和k9f1208uom硬件接口原理
2 64m闪速存储器k9f1208uom简介
k9f1208u0m是samsung公司生产的采用nand技术的大容量、高可靠flash存储器。该器件采用三星公司的cmos浮置门技术和与非存储结构,存储容量为64m×8位,除此之外还有2048k×8位的空闲存储区。该器件采用tssop48封装,工作电压2.7~3.6v。
k9f1208u0m对528字节一页的写操作所需时间典型值是200μs,而对16k字节一块的擦除操作典型民仅需2ms。每一页中的数据出速度也很快,平均每个字节只需50ns,已经与一般的sram相当。8位i/o端口采用地址、数据和命令复用的方法。这样既可减少引脚数,还可使接口电路简洁。片内的写控制器能自动执行写操作和擦除功能,包括必要的脉冲产生,内部校验等,完全不用外部微控制器考虑,简化了器件的编程控制难度。
2.1 器件结构
k9f1208u0m的结构如图1所示。由以下几部分组成:
①地址译码器。它是一个二维的译码器,a0~a7为y方向译码器,a9~a25为x方向译码器;而a8是由命令寄存器决定的,用于选择flash rom存储器的区号。
②存储阵列。如图1所示,由于地址a8的不同,可以把存储阵列分为第一和第二两部分;同时,它还有一个空闲区,都可通过命令进行选择。整个存储阵列又可分为4096块,每一块分为32页,一页包含528字节。这528字节包含第一部分的256字节和第二部分的256字节以及空闲区的16字节。
③命令寄存器。命令寄存器把输入的命令暂存起来,根据不同的命令和控制线执行不同的操作。
④控制逻辑和高电压产生器。控制逻辑产生各种控制信号,用于对内部的存储阵列缓存器等进行合理的控制。高电压产生器可以产生用于对存储阵列进行编程的高压。
⑤i/o缓存、全局缓存及输出驱动。用于对输入及输出进行必要的缓存,以符合时序的要求。输出驱动加强带载能力。
2.2 引脚说明
表1概要地说明了k9f1208u0m各个引脚的功能。
表1 k9f1208u 0 引脚定义
引 脚
功 能
i/o0~i/o 数据输入输出端,芯片未选中为高阻态
cle 命令锁存使能
ale 地址锁存使能
ce 芯片选择控制
re 数据输出控制,有效时数据送到i/o总线上
we 写i/o口控制,命令地址数据在上升沿锁存
wp 写保护
r/b 指示器件的状态,0为忙,1为闲。开漏输出
vcc 电源端
vss 地
①命令锁存使能(cle),使输入的命令发送到命令寄存器。当变为高电平时,在we上升沿命令通过i/o口锁存到命令寄存器。
②地址锁存使能(ale),控制地址输入到片内的地址寄存器中,地址是在we的上升沿被锁存的。
③片选使能(ce),用于器件的选择控制。在读操作、ce变为高电平时,器件返回到备用状态;然而,当器件在写操作或擦除操作过程中保
持忙状态时,ce的变高将被忽略,不会返回到备用状态。 ④写使能(we),用于控制把命令、地址和数据在它的上升沿写入到i/o端口;而在读操作时必须保持高电平。
⑤读使能(re),控制把数据放到i/o总线上,在它的下降沿trea时间后数据有效;同时使用内部的列地址自动加1。
⑥i/o端口,用于命令、地址和数据的输入及读操作时的数据输出。当芯片未选中时,i/o口为高阻态。
⑦写保护(wp),禁止写操作和擦除操作。当它有效时,内部的高压生成器将会复位。
⑧准备/忙(r/b),反映当前器件的状态。低电平时,表示写操作或擦除操作以及随机读正进行中;当它变为高电平时,表示这些操作已经完成。它采用了开漏输出结构,在芯片未选中时不会保持高阻态。
2.3 k9f1208u0m的接口控制方法
k9f1208u0m在应用时必须通过外部微控制器来控制其内容的读写,图2给出了k9f1208u0m与at90s8515单片机接口的方法。
k9f1208u0m的数据总线与at90s8515的数据口pa口相连,用单片机的地址高位引脚pc6作为k9f1208u0m的片选信号(cs);pc5接k9f1208u0m的命令数据选择端(cmd/data),而pc4接k9f1208u0m的地址锁存允许端(ale)。因此,对k0f1208u0m的访问就相当于访问地址分别为0xaf00、0x9f00、0x8f00的三个端口,分别对应k9f1208u0m的命令端口、地址端口、数据端口。因此,对于单片机而言,对k9f1208u0m的命令、地址和数据操作可通过不同的端口进行,简化了k9f1208u0m读写控制的难度。
2.4 读写操作流程
图3所示为k9f1208u0m的写时序流程。
由图3可看出,进行写操作时先要写入命令字80h,通知k9f1208u0m要进行写操作,然后顺序写入目的地地址和待写入的数据。应该注意的是,地址只需写入一次,便可以连续写入多个字节数据。地址指针的调整是由k9f1208u0m内部逻辑控制的,不用外部干预。写入操作是以页为单位(1~528字节)进行的,即每次连续写入能超过528个字节。这是由于k9f1208u0m的工作方式决定的:写入的数据先保存至flash内部的页寄存器(528字节)中,然后再写入存储单元。数据写完之后还要给k9f1208u0m发/!/出1个写操作指令10h,通知其将页寄存器中的数据写入存储单元,随后就应该对状态引脚进行查询。如果该引脚为低,表明此次写操作结束。最后的步骤是数据校验,如果采用了ecc校验模式,则此步骤可以省略。
其它操作如读操作、擦除操作等过程均与此类似,可参考相关的器件说明文档。限于篇,这里不再多述。
2.5 注意事项
在以k9f1208u0m为数据存储介质的系统设计中,需要注意无效块的问题。无效块即包含一个和多个无效数据位的块。由于结构方面的原因,一块(32页)中有一个无效位也会导致整个块无效。因此,系统必须在写入数据时避开无效块。出厂时,每片k9f1208u0m的无效块信息均保存在一个无效块信息表中,可以根据该表中的原始无效块信息识别无效块的位置。在k9f1208u0m的使用过程中,应随时对无效块情况进行检查和更新,以保证无效块表内容的准确性;同时,应该禁止任何试图擦除无效块表的操作。
3 闪速存储器在图像采集记录系统中应用
图4是一种采用闪速存储器为图像记录介质的数字图像采集记录系统的原理框图。
在该系统中,通过光学镜头把像成在位于焦平面处的cmos图像传感器(ov7620)的像面上。cmos图像传感器对其进行空闲采用并数字化以后,直接输出分辨率为512×480的8位灰度数字图像数据。由于k9f1208u0m的读写时序无法与cmos图像传感器配合,因此,需要在两者之间加一个静态缓存。这里使用的是hm62815(512×8位sram)。先把图像数据保存在静态缓存中,然后通过avr单片机的控制,把图像转存到k9f1208u0m里。至于何时需要转存,则由avr单片机根据外部控制命令接口传来的命令;同时,还要由cmos图像传感器输出的行场同步时序信号来决定。
图像记录保存的最终目的是要显示出来,因此还需要把保存在闪速存储器k9f1208u0m中的图像数据读出。本系统中k9f1208u0m的图像数据是通过usb接口读出的。采用了avr系列的at90s8515单片机作为usb接口控制器,负责对与上位机通信用的usb接口进行配置及管理,此外,其主要的工作还包括对静态缓存、k9f1208u0m等进行读写控制。在上位机中采用visual c++语言编写相应的图像数据采集软件,就能够实现通过usb总线对k9f1208u0m中图像数据的读取、显示及保存。
该图像采集系统输出的数字图像分辨率为512×480,而k9f1208u0m是64m×8位的闪速存储器;因此,最多可以存储272张图片,并且读写速度达到300kb/s,基本能够满足一般使用的要求。
【关键词】:换热设备;污垢;影响因素;清除
中图分类号:G267 文献标识码:A 文章编号:
引言
在传热过程中,污垢的产生很常见,是许多换热设备经常遇到的问题。给当今工业界造成了很大的浪费和损失。由于我国目前使用的换热设备相对比较落后,污垢造成的损失很大。为了避免污垢造成的损失,就要解决文章中所述问题。大量准确污垢热阻值的缺乏,是换热器设计过高或过低的原因。对一些高性能的换热器,如螺旋折流板式换热器,以便设计时选用更准确的污垢热阻值。另外,新的防结垢技术正在不断推出,如用新型的处理表面技术来减少结垢,表面等离子处理技术、复合镀层低能表面技术以及电场防结垢技术研究,为防结垢提供了新途径。
一、污垢的定义及其对换热设备的影响
1、污垢的定义。换热设备污垢是由于流体中的组分或杂质,在与之相接触的换热表面导致固态物质逐渐积聚起来。这层固态物质是的多余物质,它通常以混合物的形态存在。由于污垢是热的不良导体,其热导率一般只有碳钢的数十分之一,小于不锈钢的1/10。一旦换热面上有了污垢,按物理学串联热阻的观点,流体与换热壁面之间的传热热阻就变大了,这样就会造成热浪费。
2、污垢对换热设备及其系统的影响。结垢对换热设备的影响主要有两个方面:一是由于污垢层导热性能很差,从而增大了其传热热阻,导致换热设备传热效率的降低。二是当换热设备表面有污垢层形成时,换热设备中流体通道的过流面积将减少,导致流体流过设备时的阻力增加,从而消耗更多的电功率,使生产成本增加。因此,通常为了补偿由于污垢而引起的换热效率降低,在设计换热器时,要选取多余的换热面积作为补偿,将污垢热阻折算在总传热系数中。
二、污垢及其对换热器传热和压降的影响
1、热污垢(由于温度梯度的存在而引发的)是指一段时间内发生在传热表面上的隔热型污垢物的积累。这层固体增加了额外的传热热阻,同时也增加了流体流动的阻力。而且污垢沉淀物的导热性能一般要比换热表面所用金属的差。污垢是一种极其复杂的现象,涉及到传热、质量传递和动量传递。在换热器中,液体被加热时生成污垢,或者液体被降温时生成污垢,然而也存在其他一些例子。
我们首先来定性分析传热表面上污垢的影响。附着在一次侧或者二次侧的流体污垢层(沉淀物)会增加热流体到冷流体的热阻,因为热传导必须通过这一热导率极低的污垢层,这就会大大降低换热器的传热系数K;同时,污垢所产生的最重要的物理结果是流动截面积减小或者被堵塞,从而使通道内的水力流通直径减小,就会造成换热器的固有阻力(ΔP)增加, ΔP的增加会导致流体泵功的增加。因此,液体中的污垢会对传热产生有害的影响,同时使水泵的功率有所增加。
2、污垢生成原因
液侧的污垢生成机理大概有六种:沉淀或者结晶污垢;颗粒污垢;化学反应污垢;腐蚀污垢;生物污垢;凝固固化污垢。
三、影响结垢的因素
从应用角度看,影响因素有操作参数、流体性质和换热器设计等参数3种。
1、操作参数。
流体速度:某些结垢将随流速增加而增加,但同时也引起沉积物卸脱速率的增加。因此总结垢速率可能随流速增加而降低;
换热面温度:对化学反应结垢及负溶解性盐类的析出结垢有显著的影响;
换热面污垢热阻一般将已随流体主体温度的增加而增大。
2、流体性质。流体性质及其溶解或夹带物性质对结垢有较大影响。
3、换热器参数。材料:某些结垢过程中表面材料可能存在一定催化作用;换热表面的构造:众多微小凸起增加了表面的吸收能力和化学活性,促进了污垢微粒的沉积;换热器构型:螺旋板换热器比管壳式换热器结垢的可能性要低得多,原因是前者为高速和高湍动度流动。翅片管换热器中的翅片高度对污垢的形成影响不大,但翅片密度是一重要影响因素。
四、采取措施
1、 污垢的防止和减缓
理想化的情况是,能够将换热器设计成减小或者小初污垢的设备。例如,换热管本身具有自洁能力的换热管(前面提到的来复线管),这就能起到很好的减缓甚至是防止结垢。用垫片密封的板式换热器也可以很方便的拆开清洗(但是对清洗人员的专业水平要求较高)。板式钎焊换热器不适用于有污垢的环境下,除非能够进行化学清洗或者热浴。管壳式换热器在设计过程中,对于污垢率较高的环境下,建议选用可抽芯式,同时,经过多年考察论证,水平布置的换热器要比垂直布置的更易清洗,同时,壳侧的几何布局应当保证不出现或者少出现死水区及低流速区。壳侧的正方形布局或者旋转正方形布局要比圆形或者半圆形及其他布局更易清洗。
2、设计阶段应采用措施。毫无疑问,在换热设备的设计阶段,掌握一些污垢形成的机理是极为重要的,特别是可能产生污垢的机理,如颗粒污垢、化学反应污垢或生物污垢等。此外,掌握系统参数对污垢形成的影响也是极有帮助的,如流体的流速和温度对污垢形成的影响。这些知识可凭经验而来。但较为理想的是通过实验或分析已有换热器的性能而获得这些信息。
3、运行阶段污垢控制
(1)维持设计条件由于在设计换热器时,采用了过余的换热面积,在运行时,为满足工艺需要,需调节流速和温度,从而与设计条件不同,然而应通过旁路系统尽量维持设计条件(流速和温度),以延长运行时间,推迟污垢的发生。
(2)使用添加剂针对不同类型结垢机理。可用不同的添加剂来减少或消除结垢形成。如生物灭剂和抑制剂、结晶改良剂、分散剂、絮凝剂、缓蚀剂、蚕合剂、化学反应抑制剂和适用于燃烧系统中防止结垢的添加剂等。
(3)控制参数在换热器运行时,进口物料条件可能变化,因此要定期测试流体中结垢物质的含量、颗粒大小和液体的pH值。
4、清洗技术
(1)化学清洗技术。化学清洗技术是一种广泛应用的方法,有时在设备运行时,也能进行清洗,但其主要缺点是化学清洗液不稳定,对换热器和连结管处有腐蚀。
(2)机械清洗技术。机械清洗通常用在除去壳侧的污垢,先将管束取出,沉浸在不同的液体中,使污垢泡软、松动,然后用机械方法除去垢层。机械在线除垢技术:使用磨粒在流体中加入固体颗粒来摩擦换热表面,以清除污垢,但对换热表面易产生腐蚀。海绵胶球连续除垢系统主要应用于电站凝汽器中冷却水侧的污垢清除,海绵胶球在换热器管内通过胶球泵打循环,胶球比管子直径略大.通过管子的每只胶球轻微地压迫管壁,在运动中擦除沉积物。自动刷洗系统换热器管道刷洗设施由2个外罩和1个尼龙刷组成,外罩安装在每根管的两端,改变水流方向可使刷子沿管道前后推进刷洗。水流换向由压缩空气驱动并定时控制联结在管道上的四通阀来完成。
结束语
污垢使得换热器的传热热阻增加,同时还会造成压降的增加。它是一个瞬态的过程,从热力设计的角度考虑,控制污垢的过程是非常复杂的,无法用一个综合的通用的概念来定义这一问题,一般情况下,污垢的影响可以用过负荷设计来消除(通过适当增加理想清洁工况时所对应的传热面积),但是在市场竞争激烈的今天,好多厂家往往不会考虑这些因素。
参考文献:
[1]杨善让,等.换热设备污垢与对策[M].北京:科学出版社,2004,4.